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在双线性插值中,新创造的象素值,是由原图像位置在它附近的(2x-2)4个邻近象素的值通过加权平均计算得出的。这种平均算法具有放锯齿效果,创造出来的图像拥有平滑的边缘,锯齿察觉。双三次插值(Bicubicinterpolation)双三次插值是一种更加复杂的插值方式,它能创造出比双线性插值更平滑的图像边缘。请读者留意下图中的眼睫毛部分,在这个地方,软件通过双三次插值创造了一个象素,而这个象素的象素值是由它附近的(4x4)个邻近象素值推算出来的,因此度较高。双三次插值方法通常运用在一部分图像处理软件、打印机驱动程序和数码相机中,对原图像或原图像的某些区域进行放大。AdobePhotoshopCS更为用户提供了两种不同的双三次插值方法:双三次插值平滑化和双三次插值锐化。
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下图说明了不同感光度下的噪点水平,我们可以明显看到:噪点水平随着感光度的增加而提高,以红和蓝通道观察,噪点水平的提高为明显。ISO100ISO800ISO100-红通道ISO800-蓝通道解像度(Resolution)解像度(Resolution)就是传感器上有效的非插值象素的数目。一幅数码图像的解像度由组成这副图像的象素数目决定。一张500万象素的图片,通常长2,560象素,高1,920象素,它的解像度即为4,915,200象素。在之前的“象素”专题里面,我们已经知道:用尽照相机的有效象素能拍摄出高解像度的照片。然而,用插值的方法获取更高解像度,收效不大,但是却占用了更多的储存卡空间。除非储存卡的容量不足,否则无论什么时候,我们都应该使用照相机的高解像度拍摄,以获得佳的照片质量,
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聪明的读者看到这里一定会发现:3,200,000(2,133x1,500)明显比样张的解像度8,000,000(3,264x2,448)低。其实原因很简单,因为数码相机传感器的颜过滤排列装置需要对信息进行插值计算,此外,许多照相机的防锯齿滤镜也需要插值计算。然而,在前面提到的Foveon传感器中,图像的解像度与传感器解像度比较接近。光学系统的限制使很多数码相机使用一块小小的传感器来获得锐利的图像,这种做法同样会影响图像的解像度。
单反相机和普通dc的光学系统差异在单反数码相机上,对焦系统是一个独立的模块,存在于反光板之下。依托反光板而存在,依托反光板反射的光线而工作。如果没有反光板,相位差af模块也就无法工作。简单的说,普通dc是靠主ccd进行对焦的,这种反差af是不知道对焦点靠前还是靠后的,所以要去猜测,会有一次拉风箱的过程,而单反所使用的相位差af,是通过相位差传感器上光斑的偏移,直接确定距离对焦点还有多远,是什么方向的,所以可以高速对焦。这在数码摄影,抓拍的过程中是的,这也是为什么单反这种结构到现在还被保留的主要原因。而且由于使用传感器,所以精度可以做的高。